Spectres de lampes UV et de LED UV
La base de données de spectres Opsytec contient 66 spectres de lampes UV et de LED UV – des lampes à vapeur de mercure basse et moyenne pression aux lampes excimères et à deutérium, jusqu'aux LED UVA, UVC et infrarouges, sans oublier les spectres de référence : le soleil mesuré, les spectres de référence AM selon ASTM G173-03, les illuminants normalisés selon CIE 15 et la condition de référence à bande étroite de 365 nm selon DIN EN ISO 3059. Les spectres des lampes et des LED ont été mesurés dans le laboratoire Opsytec conformément à la norme CIE 250:2022 ; les spectres de référence ainsi que deux mesures externes clairement identifiées proviennent d'autres sources, chacune étant citée. Tous peuvent être utilisés librement et téléchargés pour calculer les composantes UV-A, UV-B et UV-C.
Les spectres sont représentatifs de la classe de lampe correspondante ; nous n'indiquons donc pas de désignations de type. La façon de calculer l'éclairement énergétique en UVA, UVB et UVC à partir de l'éclairement énergétique spectrique est présentée dans les instructions pour Excel ; les bases des LED UV sont traitées dans technologie des LED UV pour UVA, UVB et UVC.
Comparer et analyser les spectres en ligne
Avec le Spectral Database Explorer, vous pouvez visualiser et comparer tous les spectres de cette base de données directement dans votre navigateur — sans téléchargement ni tableur.
L'Explorer calcule les paramètres photométriques et photobiologiques les plus importants de chaque spectre :
- Proportions d'UV-C, d'UV-B, d'UV-A et de lumière visible
- Éclairement lumineux et température de couleur
- Éclairement énergétique actinique (risque pour la peau et les yeux)
- Éclairement énergétique érythémal
- Éclairement énergétique inducteur de vitamine D et mélanopique
Cela permet de déterminer rapidement quelle lampe ou quelle LED UV convient à une application donnée, dans quelle mesure deux émetteurs diffèrent spectralement, et quelle plage spectrale est pertinente pour la mesure. Lors de la conception d'un procédé, l'Explorer ne remplace pas les mesures effectuées à l'aide d'un radiomètre étalonné.
Tous les spectres avec leurs valeurs caractéristiques – plage de mesure, longueur d'onde de pic et parts d'UV-C, d'UV-B, d'UV-A et de la plage visible – sont répertoriés dans l'aperçu en fin de page.
Visualisation et analyse de données spectriques
Gratuit dans le navigateur, sans inscription requise.
Spectres des lampes à vapeur de mercure à pression moyenne
- Puissances typiques : 1 kW - 40 kW
- Dopage :
- HG
- fer
- gallium
- sans ozone et générant de l'ozone
- Liens :
Spectres des lampes à mercure haute pression
- Puissance typique : 100 W - 40 kW
- Dopage :
- aucun
- sans ozone et générant de l'ozone
- Liens :
Spectres des lampes à mercure basse pression
- Puissance typique : 4 W à 600 W
- Dopage :
- aucun
- sans ozone et générant de l'ozone (185 nm)
- Liens :
Spectres des lampes fluorescentes UV
- Puissance typique : 4 W - 200 W
- Dopage :
- aucun (émission par la couche de phosphore)
- sans ozone
- Liens
- Lampe fluorescente (Helarium)
- Lampe fluorescente (UVB-311)
- Lampe fluorescente (UVB large bande)
- Lampe fluorescente (UVA-340)
- Lampe fluorescente (100 W, teinte de lumière 79)
- Lampe fluorescente (Blacklight Blue 352 nm)
- Lampe fluorescente (Blacklight Blue 368 nm)
- Lampe fluorescente (teinte de lumière 05)
- Lampe fluorescente (Philips Actinic BL)
- Lampe fluorescente (6500 K)
- Lampe fluorescente T8 15 W (lumière du jour froide)
Spectres des lampes excimères
- Puissance typique : 10 W - 1000 W
- Excimère :
- KrCl, Xe₂
- généralement génératrice d'ozone
- Liens :
Lampe excimère (Xe₂) 172 nm : Mesure réalisée par le Lichttechnisches Institut, remplissage Xe₂ à 250 mbar. Non mesurée dans le laboratoire d'étalonnage Opsytec. La grandeur mesurée était l'intensité énergétique en W/(sr·nm). La courbe est normalisée à un éclairement énergétique de 1 W/m² ; la forme, les parts et les rapports ne sont pas affectés.
Spectres des LED bleues et modules LED
- Puissances typiques : 1–5 W en LED unique, jusqu'à 2000 W en module LED
- Dopage :
- aucun
- sans ozone
- Liens :
Spectres des LED du domaine visible (VIS)
- Puissances typiques : 1–5 W en LED unique, jusqu'à 2000 W en module LED
- Dopage :
- aucun
- sans ozone
- Liens :
Spectres des LED UVA et modules LED UVA
- Puissances typiques : 1–5 W en LED unique, jusqu'à 2000 W en module LED
- Dopage :
- aucun
- sans ozone
- Liens :
Spectres des LED UVB et des modules LED UVB
- Puissances typiques : 1–4 W en LED individuelle, jusqu'à 200 W en module LED
- Dopage :
- aucun
- sans ozone
- Liens :
Spectres des LED UVC et modules LED UVC
- Puissances typiques : de 1 à 4 W en tant que LED unique, jusqu'à 200 W en tant que module LED
- Dopage :
- aucun
- sans ozone
- Liens :
Spectres des lampes au xénon, lampes à arc court au xénon et lampes flash au xénon
- Puissance typique : 150 W - 5000 W
- Dopage :
- aucun
- sans ozone et générant de l'ozone
- fonctionnement en courant continu ou pulsé
- Liens :
Spectres des lampes aux halogénures métalliques
- Puissance typique : 400 W - 4000 W
- Dopants :
- Halogénures métalliques
- généralement sans ozone
- Liens :
Spectres des lampes halogènes
- Puissance typique : 10 W - 1 kW
- Dopage :
- aucun
- sans ozone
- Liens :
Spectres des lampes au deutérium, lampes D2
- Puissance typique : 10 W - 300 W
- Dopage :
- aucun
- générant de l'ozone et sans ozone
- Liens :
Spectres de référence : soleil, spectres AM, illuminants normalisés et conditions de référence
Ces spectres servent de référence, et non d'échantillon représentatif d'une classe de lampes. Hormis la condition de référence à 365 nm, aucun d'entre eux ne provient du laboratoire d'étalonnage d'Opsytec : le spectre solaire est une mesure effectuée par l'utilisateur, les spectres AM sont des spectres de référence selon l'ASTM G173-03, et les illuminants normalisés sont calculés conformément à la CIE 15. Les illuminants normalisés sont des distributions relatives ; ils sont ici normalisés à un éclairement énergétique de 1 W/m² afin de pouvoir être comparés aux spectres mesurés. La référence à bande étroite à 365 nm selon la DIN EN ISO 3059, en revanche, est une mesure issue de notre laboratoire d'étalonnage ; elle indique l'éclairement énergétique auquel sont rapportés les appareils de mesure UV-A pour le ressuage et la magnétoscopie.
- Liens :
- Spectre solaire (mesuré le 7 avril 2026)
- AM1.5 global (ASTM G173-03)
- AM0, extraterrestre (ASTM G173-03)
- Illuminant normalisé A
- Illuminant normalisé C
- Illuminant normalisé D50
- Illuminant normalisé D55
- Illuminant normalisé D65
- Illuminant normalisé D75
- Illuminant normalisé E
- Filtré à 365 nm (largeur de bande 2 nm), DIN EN ISO 3059
Aperçu des spectres
L'aperçu répertorie les 66 spectres de la base de données spectrale Opsytec avec leurs valeurs caractéristiques calculées : plage de mesure, longueur d'onde de pic et les parts en UV-C, UV-B, UV-A et dans le domaine visible. Les parts se réfèrent à l'éclairement énergétique total mesuré. Les spectres sont typiques de la classe de lampe respective et peuvent être utilisés librement ; chaque ligne renvoie aux données de mesure sous forme de fichier XLSX.
Les valeurs caractéristiques sont obtenues par intégration trapézoïdale sur la grille de mesure native. Limites des bandes selon la CIE : UV-C 100–280 nm, UV-B 280–315 nm, UV-A 315–400 nm, visible 380–780 nm ; les domaines UV-A et visible se chevauchent entre 380 et 400 nm. Une part entre parenthèses indique que la plage de mesure ne couvre pas entièrement la bande. Lorsque la plage de mesure s'étend au-delà de 780 nm, le reste non répertorié se situe dans l'infrarouge. Les spectres marqués d'un † ne proviennent pas du laboratoire d'étalonnage Opsytec ; la note en bas du tableau indique leur origine et leur normalisation. Toutes les autres mesures sont conformes à la CIE 250:2022. Informations sans garantie – les valeurs sont données à titre indicatif et ne remplacent pas une mesure.
| Lampe | Plage de mesurenm | Picnm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | visible% | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546,5 | (26,6) | 16,8 | 17,7 | (39,4) | Spectre (XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546,0 | (8,8) | 20,5 | 21,5 | (49,9) | Spectre (XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546,0 | (5,1) | 11,7 | 45,0 | (49,1) | Spectre (XLSX) |
| Gallium lamp (medium pressure) | 200–600 | 419,0 | (4,1) | 13,1 | 20,7 | (67,5) | Spectre (XLSX) |
| Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365,5 | (0,1) | 11,4 | 45,0 | (45,0) | Spectre (XLSX) |
| High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide) | 200–600 | 365,0 | (1,2) | 37,1 | 43,1 | (21,6) | Spectre (XLSX) |
| High-pressure mercury lamp (with light guide) | 200–600 | 438,5 | (<0,1) | 2,5 | 35,1 | (70,2) | Spectre (XLSX) |
| UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm) | 200–600 | 253,5 | (92,7) | 1,6 | 1,2 | (4,6) | Spectre (XLSX) |
| Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power) | 200–600 | 253,5 | (71,0) | 5,1 | 3,8 | (20,4) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (Helarium) | 200–600 | 546,5 | (<0,1) | 3,2 | 74,7 | (28,6) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB-311) | 230–450 | 311,5 | (<0,1) | 73,2 | 17,6 | (11,4) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB broadband) | 200–600 | 435,5 | (1,9) | 53,8 | 36,1 | (8,5) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVA-340) | 200–600 | 435,5 | (<0,1) | 3,7 | 83,9 | (18,4) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (100 W, colour 79) | 200–600 | 546,0 | (<0,1) | 0,3 | 78,1 | (28,1) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365,0 | (<0,1) | 0,5 | 98,9 | (5,6) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365,5 | (–) | (0,1) | 99,5 | (11,0) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (colour 05) | 200–600 | 435,5 | (<0,1) | 0,8 | 72,2 | (45,0) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369,0 | (<0,1) | <0,1 | 91,2 | (22,6) | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp (6500 K) | 379–780 | 546,0 | (–) | (–) | (0,5) | 100,0 | Spectre (XLSX) |
| Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight) | 379–1045 | 545,3 | (–) | (–) | (0,3) | 99,7 | Spectre (XLSX) |
| Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221,5 | (99,8) | <0,1 | 0,2 | (0,1) | Spectre (XLSX) |
| Excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222,0 | (98,6) | 0,8 | (0,6) | (–) | Spectre (XLSX) |
| Excimer lamp (Xe₂) 172 nm † | 148–200 | 171,4 | (100,0) | (–) | (–) | (–) | Spectre (XLSX) |
| Blue LED (405 nm) | 330–450 | 405,0 | (–) | (–) | (28,1) | (99,7) | Spectre (XLSX) |
| Blue LED (420 nm) | 320–520 | 423,5 | (–) | (–) | (1,0) | (100,0) | Spectre (XLSX) |
| Blue LED (445 nm) | 330–520 | 447,0 | (–) | (–) | (<0,1) | (100,0) | Spectre (XLSX) |
| Blue LED (450 nm) | 330–520 | 451,0 | (–) | (–) | (<0,1) | (100,0) | Spectre (XLSX) |
| VIS blue (450 nm) | 379–780 | 450,3 | (–) | (–) | (0,1) | 100,0 | Spectre (XLSX) |
| VIS green (520 nm) | 379–780 | 519,7 | (–) | (–) | (<0,1) | 100,0 | Spectre (XLSX) |
| VIS red (630 nm) | 379–780 | 631,8 | (–) | (–) | (<0,1) | 100,0 | Spectre (XLSX) |
| VIS white (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715,7 | (–) | (–) | (0,9) | 99,8 | Spectre (XLSX) |
| VIS white (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511,6 | (–) | (–) | (0,2) | 99,9 | Spectre (XLSX) |
| VIS white (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502,8 | (–) | (–) | (1,3) | 99,9 | Spectre (XLSX) |
| White LED (5670 K) | 379–1039 | 451,6 | (–) | (–) | (0,1) | 99,4 | Spectre (XLSX) |
| IR LED (750 nm) | 379–1045 | 755,2 | (–) | (–) | (<0,1) | 96,9 | Spectre (XLSX) |
| IR LED (810 nm) | 379–1045 | 804,1 | (–) | (–) | (<0,1) | 12,3 | Spectre (XLSX) |
| IR LED (940 nm) | 379–1039 | 944,8 | (–) | (–) | (<0,1) | 0,2 | Spectre (XLSX) |
| UVA LED (365 nm) | 330–450 | 371,0 | (–) | (–) | (99,3) | (14,4) | Spectre (XLSX) |
| UVA LED (385 nm) | 330–450 | 385,0 | (–) | (–) | (94,9) | (84,0) | Spectre (XLSX) |
| UVA LED (395 nm) | 330–455 | 396,5 | (–) | (–) | (67,3) | (98,9) | Spectre (XLSX) |
| UVB LED (280 nm) | 200–400 | 281,0 | (32,3) | 67,4 | 0,3 | (<0,1) | Spectre (XLSX) |
| UVB LED (285 nm) | 200–400 | 283,5 | (23,8) | 75,6 | 0,7 | (0,1) | Spectre (XLSX) |
| UVB LED (295 nm) | 230–400 | 295,0 | (0,3) | 95,8 | 3,9 | (0,4) | Spectre (XLSX) |
| UVC LED (255 nm) | 200–400 | 255,5 | (99,2) | 0,6 | 0,3 | (0,1) | Spectre (XLSX) |
| UVC LED (265 nm) | 200–320 | 266,5 | (95,5) | 4,4 | (0,1) | (–) | Spectre (XLSX) |
| UVC LED (267 nm) | 200–400 | 267,5 | (93,8) | 6,2 | <0,1 | (<0,1) | Spectre (XLSX) |
| UVC LED (270 nm) | 200–400 | 270,5 | (88,5) | 10,7 | 0,7 | (0,3) | Spectre (XLSX) |
| UVC LED (275 nm) | 200–400 | 277,5 | (63,0) | 36,7 | 0,4 | (<0,1) | Spectre (XLSX) |
| Xenon lamp (pulsed) | 215–441 | 424,6 | (18,3) | 13,7 | 41,0 | (37,8) | Spectre (XLSX) |
| Xenon lamp (DC operated, XBO) | 210–500 | 468,0 | (7,6) | 8,3 | 31,9 | (61,0) | Spectre (XLSX) |
| Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882,4 | (–) | (–) | (2,6) | 49,8 | Spectre (XLSX) |
| Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546,5 | (1,7) | 7,6 | 28,2 | (69,0) | Spectre (XLSX) |
| FEL lamp (110 V) | 250–1100 | 893,5 | (<0,1) | 0,1 | 0,8 | 40,4 | Spectre (XLSX) |
| Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K) | 379–780 | 779,1 | (–) | (–) | (0,5) | 99,8 | Spectre (XLSX) |
| Deuterium lamp (D2) | 200–400 | 200,0 | (73,2) | 12,6 | 14,2 | (2,3) | Spectre (XLSX) |
| Solar spectrum (measured 7 April 2026) † | 300–900 | 450,7 | (–) | (0,1) | 6,1 | 79,7 | Spectre (XLSX) |
| AM1.5 global (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 495,0 | (–) | 0,1 | 4,6 | 53,8 | Spectre (XLSX) |
| AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 451,0 | (–) | 1,3 | 6,5 | 49,9 | Spectre (XLSX) |
| Standard illuminant A † | 300–830 | 830,0 | (–) | (<0,1) | 0,9 | 78,5 | Spectre (XLSX) |
| Standard illuminant C † | 360–830 | 475,0 | (–) | (–) | (3,6) | 91,3 | Spectre (XLSX) |
| Standard illuminant D50 † | 300–830 | 670,0 | (–) | (0,1) | 4,8 | 87,6 | Spectre (XLSX) |
| Standard illuminant D55 † | 300–830 | 530,0 | (–) | (0,1) | 6,3 | 87,3 | Spectre (XLSX) |
| Standard illuminant D65 † | 300–830 | 460,0 | (–) | (0,1) | 9,4 | 86,2 | Spectre (XLSX) |
| Standard illuminant D75 † | 300–830 | 450,0 | (–) | (0,2) | 12,3 | 84,8 | Spectre (XLSX) |
| Standard illuminant E † | 300–830 | 300,0 | (–) | (2,8) | 16,0 | 75,5 | Spectre (XLSX) |
| 365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059 | 315–400 | 365,0 | (–) | (–) | 100,0 | (<0,1) | Spectre (XLSX) |
| Medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546,0 | (5,1) | 11,7 | 45,0 | (49,1) | Spectre (XLSX) |
Les spectres marqués d'un † ne proviennent pas du laboratoire d'étalonnage d'Opsytec : le spectre solaire est une mesure d'utilisateur, la lampe à excimère 172 nm a été mesurée au Lichttechnisches Institut, les spectres AM sont des spectres de référence selon ASTM G173-03 et les illuminants normalisés sont calculés selon CIE 15. Lorsqu'une source ne fournit pas d'éclairement énergétique – la lampe à excimère et les illuminants normalisés –, la courbe est normalisée à 1 W/m² ; la forme et les parts n'en sont pas affectées.
Auteur : Dr Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia est le directeur général d'Opsytec Dr. Gröbel GmbH à Ettlingen et dirige le laboratoire d'étalonnage accrédité. Suite à ses recherches sur les décharges excimères au xénon pulsées à l'Institut de technologie de l'éclairage du KIT, il se consacre actuellement à la métrologie du rayonnement optique. Il est vice-président du comité de normalisation DIN FNL 7 « Rayonnement optique » et membre du groupe de projet DVGW sur la désinfection UV.